EP2014972B1 - Dispositif de traitement de l'humidité présente à l'intérieur d'un projecteur de véhicule automobile, et projecteur muni d'un tel dispositif - Google Patents

Dispositif de traitement de l'humidité présente à l'intérieur d'un projecteur de véhicule automobile, et projecteur muni d'un tel dispositif Download PDF

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EP2014972B1
EP2014972B1 EP08159888.0A EP08159888A EP2014972B1 EP 2014972 B1 EP2014972 B1 EP 2014972B1 EP 08159888 A EP08159888 A EP 08159888A EP 2014972 B1 EP2014972 B1 EP 2014972B1
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EP
European Patent Office
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plate
housing
closure glass
heating means
light source
Prior art date
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EP2014972A1 (fr
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Jean-Claude Puente
Pierre Albou
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Valeo Vision SAS
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Valeo Vision SAS
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/90Heating arrangements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60QARRANGEMENT OF SIGNALLING OR LIGHTING DEVICES, THE MOUNTING OR SUPPORTING THEREOF OR CIRCUITS THEREFOR, FOR VEHICLES IN GENERAL
    • B60Q1/00Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor
    • B60Q1/0017Devices integrating an element dedicated to another function
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S41/00Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
    • F21S41/10Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source
    • F21S41/14Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source characterised by the type of light source
    • F21S41/141Light emitting diodes [LED]
    • F21S41/143Light emitting diodes [LED] the main emission direction of the LED being parallel to the optical axis of the illuminating device
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S45/00Arrangements within vehicle lighting devices specially adapted for vehicle exteriors, for purposes other than emission or distribution of light
    • F21S45/30Ventilation or drainage of lighting devices
    • F21S45/33Ventilation or drainage of lighting devices specially adapted for headlamps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S45/00Arrangements within vehicle lighting devices specially adapted for vehicle exteriors, for purposes other than emission or distribution of light
    • F21S45/60Heating of lighting devices, e.g. for demisting

Definitions

  • the invention is in the field of lighting devices and / or signaling for a motor vehicle, projector of a light beam or similar device. More particularly, it relates to a device for equipping such a projector to treat the moisture that it may contain, and a projector provided with such a device.
  • the projectors for automobile consist mainly of a housing providing a light chamber which houses at its bottom a light source, such as light-emitting diode or discharge lamp for example.
  • the housing and more particularly the chamber is closed at the front by a closure glass constituting a transparent wall, which allows the emergence therethrough of the light produced by the light source.
  • Optical members such as a reflector or the like, are placed inside the chamber for forming a light beam from light produced by the light source.
  • the housing also houses accessories and / or additional means necessary for the operation of the projector, such as electronic control devices for the operation of the light source and / or means for its mobility, electronic components, wiring or similar equipment for example.
  • Such accessories and additional means are deemed unsightly, and are therefore housed inside an inner compartment formed at the base of the housing.
  • the direct visual access to the wall of the housing is often detrimental to the overall appearance of the projector because it is often designed in an unsightly material.
  • an internal mask is placed at the base of the closure glass by capping the compartment.
  • the housing is organized to be sealed against water ingress, such as runoff water, while being permeable to air to allow ventilation of its interior volume. This breakdown is made necessary because of the heat produced by the light source, which requires balancing the pressure between the inside of the housing and the outside.
  • Such sealing and permeability of the housing are for example obtained by means of a labyrinth type device, baffle or similar type means.
  • Moisture condensation on the closing glass is not desirable not only when the projector is in operation, but also when the vehicle is stationary and the light source is off.
  • Such heating is for example achieved by integrating into the closure glass heating members, such as resistors, electrodes, heating film or similar heating elements.
  • Such provisions have the drawbacks of altering the optical qualities of the closure glass for the projection of the light beam, of inducing an undesirable increase in the cost of the closure glass and of generating a significant electrical consumption. Such power consumption is to be avoided, and further restricts the possibilities offered for the implementation of the heating elements, especially when the vehicle is stationary.
  • thermoelectric unit PELTIER effect is placed in the compartment and its cold-producing face is in connection with a condensing member moisture and condensate discharge out of the compartment.
  • the thermoelectric unit is activated according to the atmospheric conditions, rain or outside temperature in particular.
  • the use of a thermoelectric unit is satisfactory with regard to the low power consumption required for its implementation.
  • such provisions consisting in causing condensation in a dedicated zone of the compartment are insufficient to guarantee the preservation of the closing glass of any condensation.
  • thermoelectric unit does not meet the expectations of users, especially with regard to their feeling of satisfaction.
  • the methods of organization of the moisture condensation member and condensate discharge out of the compartment induce an undesirable increase in the size of the compartment, which is to be avoided.
  • the aim of the present invention is to propose a device for treating moisture present inside a headlight of a motor vehicle, which makes it possible to satisfactorily answer all the problems posed and the results to be achieved. . It is more particularly the object of the present invention to provide such a device which makes it possible to demist rapidly and effectively the closure glass, including in the absence of operation of the light source and / or stopping the vehicle in the garage station . It is also within the scope of the present invention to provide such a device which does not induce a consequent increase in the size of the housing, which is low in energy consumption, and which also allows residual moisture to be removed outside. of the housing regardless of the operation specifically aimed at quickly defogging the closure glass. It is also preferentially sought to allow demisting the transparent wall without having to affect the appearance and aesthetics of its environment inside the housing, avoiding altering the mask.
  • the device of the present invention is a device for treating moisture inside a motor vehicle headlamp.
  • the projector comprises a housing providing a chamber housing a light source and a compartment.
  • a closing window closes said housing.
  • a mask is disposed near the closure glass and caps the compartment. That is, either the mask is in contact with the closure glass, or has a small clearance with it, to prevent visual access to the elements below the mask.
  • the device comprises heating means which are suitable for heating the closing window and whose implementation is placed under the control of control means.
  • the compartment houses the heating means, which are in relation with a first thermally conductive plate placed close to the closure glass, so that the internal face of the closure glass is swept by a current heat from the first plate heated by the electric heating means.
  • the electric heating means are able to be activated independently of said light source, or light sources when there are several.
  • these electric heating means can be activated even when the light sources are off.
  • the stream of heat is essentially generated by convection.
  • the electrical nature of the heating means allows their implementation according to any operating mode, regardless of the activation or not of the light source. Their arrangement inside the compartment makes it possible to preserve the closure glass by avoiding altering its optical qualities and complicating its structure.
  • the heat provided by the electric heating means is diffused by radiation and convection in an optimized manner, by exploiting a potentially large area offered by the first plate.
  • the compartment is arranged at the base of the housing below said closure glass, said mask being disposed at the base of the closure glass, and said first thermally conductive plate being placed at the base of the closure glass, so that the inner face of the closure glass is swept by an upward convection heat stream.
  • the first plate is constituted indifferently mask or a specifically dedicated plate disposed under the mask. If necessary, the mask is likely to be breathable to promote the establishment of a convection cell and the passage of the mask by hot air from the first plate under the mask.
  • the first plate is more particularly disposed in its general plane in an orientation parallel to the optical axis or preferably making an angle between 4 and 8 degrees with the optical axis of the projector and leaning down towards the closing glass .
  • the orientation of the plate not only avoids an undesirable increase in the bulk of the housing, but also to promote the diffusion of heat over the entire internal surface closing glass which extends over the first plate.
  • the control means may comprise various detection means, such as the humidity and / or the temperature present inside and / or outside the housing, or even various parameters relating to climatic conditions. However, it is proposed to provide the control means with timing means to implement the heating means reliably for a period subsequent to the activation and / or deactivation of the light source.
  • control means comprise first delay means which are able to maintain or even cause the activation of the heating means for a first predetermined duration subsequent to the deactivation of the light source.
  • first delay means which are able to maintain or even cause the activation of the heating means for a first predetermined duration subsequent to the deactivation of the light source.
  • control means comprise second delay means which are able to cause or even maintain the activation of the heating means as a result of activation of the light source.
  • the second delay means are in particular associated with regulation means, which are able to activate the high-power heating means for a second predetermined duration, and then if necessary to maintain the activation of the heating means at a moderate temperature.
  • the electric heating means may be of various structures, such as electrodes, heating film, resistors or similar members adapted to be reported on or integrated with the first plate.
  • the heating means are associated with means for forming a condensation on a cold wall constituting the device, to optimize the treatment of moisture present inside the housing causing condensation on the cold wall.
  • the heating means are, according to the invention, constituted by at least one thermoelectric unit with PELTIER effect whose hot face is exploited to constitute the heating means, and is in relation, by conduction in particular, with the first plate. .
  • the cold face of the thermoelectric unit is used for cooling the cold wall, and is in relation, by conduction in particular, with a second thermally conductive plate.
  • This second plate forms at least partially a cold wall which is able to cause condensation on its surface to reduce the moisture content present inside the projector.
  • the second plate is formed indifferently of a metal mass or an envelope housing a heat transfer fluid.
  • the first plate is formed indifferently from a metallic material or a plastic material loaded with metal particles or the like capable of rendering it thermally conductive.
  • the first plate and the second plate are preferably oriented to avoid increasing the size of the device. Preferably, they are oriented approximately in parallel. For example, when the second plate is horizontal, the first plate makes an angle of about five degrees with the second plate. Nevertheless, to allow the cold wall to be moved away from the first plate, in order to optimize and make its efficiency more reliable, the thermoelectric unit is housed in an enclosure whose walls are thermally insulating. This enclosure makes it possible to optimize the exploitation of the temperatures respectively provided by the one and the other of the faces of the thermoelectric unit, by enveloping the second plate for the most part and by disengaging the end of the second plate which is away from the first plate and forming the cold wall.
  • the evacuation of the condensates can also be easily obtained by forming channels formed through the second plate according to its thickness, in its zone corresponding to the cold wall.
  • the passage of the second plate through the channels gives them an ability to allow gravity flow of condensates through the cold wall for their transport to water evacuation means which is provided with the enclosure.
  • These water evacuation means are advantageously constituting ventilation means equipping the projector, such as labyrinth or baffle type, or any other similar equipment allowing a passage of air inside the housing and nevertheless prohibiting infiltration of water, especially runoff.
  • thermoelectric unit is housed inside an enclosure whose walls are thermally insulating.
  • the hot face of the thermoelectric unit is placed at the outlet of an opening of the enclosure, which is closed by the first plate to bring the hot face of the thermoelectric unit into contact with the first plate for the purpose of its heating by conduction.
  • a first zone of the second plate is preferably housed between walls of the enclosure, while the cold wall emerges from the enclosure.
  • the first plate and the second plate being substantially oriented in parallel, the gap between the cold wall and the first plate is likely to be substantial without causing an increase in the bulk. the housing, and more particularly the thickness of the compartment housing the enclosure.
  • the second plate is disposed in its general plane in an orientation corresponding to the optical axis of the projector, so that the first plate and the second plate are preferably oriented parallel to each other.
  • the first plate is nevertheless likely to be slightly inclined relative to the optical axis, for example five degrees downwards, to avoid parasitic reflections, often generating glare.
  • the second plate is also advantageously used to convey the condensates by gravity through to the water discharge means equipping the housing.
  • These water evacuation means are those commonly used to give the housing a seal against water infiltration, such as runoff water, while being permeable to the air to allow ventilation of its interior volume.
  • the second plate advantageously incorporates channels for conveying condensates through it to means for discharging water equipping the housing.
  • the routing channels are formed in particular perforations that pass through the second plate according to its thickness in the cold wall forming zone, which is disposed above the discharge means equipping the housing.
  • the delivery channels are capable of providing gravity evacuation of gravity through the plate, to the means of evacuation.
  • the evacuation means are overhung by the cold wall. Such arrangements make it possible to limit the size of the device, and more particularly the size of the compartment in the direction of its thickness.
  • the present invention also relates to a motor vehicle headlight incorporating a moisture treatment device contained in this projector as just described.
  • a motor vehicle headlight comprises a housing 1 which houses a light chamber 2 and which houses at its bottom a light source 3.
  • This light source 3 is in relation with electronic means 4 for its implementation, and may be of any type, such as light-emitting diode type or discharge lamp type for example.
  • Optical means 5, such as reflectors or the like, are arranged to form a light beam from the light produced by the light source 3.
  • the casing 1 is provided at its front face with a closure glass 6 for the emergence of light.
  • This closure glass 6 is an optical member deemed fragile, and participates in the projection of the light beam along a determined optical axis A.
  • a compartment 7 is provided at the base of the housing 1 to possibly accommodate various accessories or additional means used for the operation of the projector 1.
  • the compartment 7 is of a reduced thickness by putting at best to its other dimensions.
  • the accessories and additional means being deemed unsightly, a mask 8 is placed at the outlet of the compartment 7 which it caps. This mask 8 makes it possible to prevent visual access to accessories and complementary means from the outside of the projector through the closing window 6.
  • the activation of the light source 3 induces a heating of the air contained inside the casing 1.
  • the projector comprises air passages which allow ventilation of the housing 1. Such ventilation is further exploited in the present invention to reduce the moisture content inside the projector, which is likely to be important depending on the weather conditions.
  • the casing 1 is also organized so as to be impervious against an infiltration of water, such as runoff water. To give the casing 1 its sealing while allowing ventilation, the projector is equipped with suitable ventilation means 9, such as labyrinth device, baffle or similar equipment.
  • the housing 1 comprises a first thermally conductive plate 10 which is in connection with electric heating means 11 and which is arranged at the base of the closure glass 6.
  • This first plate 10 extends in its general plane in an orientation substantially corresponding to the optical axis A of the projector, and is placed in contact with the heating means 11 for its heating by conduction.
  • Activation of the heating means 11 makes it possible to heat the first plate 10 by conduction, and to diffuse the heat of the latter through radiation and convection to the closure glass 6.
  • This heat diffusion is carried out in the form of a scan of the internal face of the closure glass 6 for its defogging.
  • the exploitation of electricity as a source of energy selectively activates the heating means 11 to produce a heat adapted to a rapid rise in temperature of the first plate 10.
  • the substantial extension area of the first plate 10 and its arrangement in line with the concave surface of the internal face of the closure glass 6, allows rapid heating of the latter by radiation and convection.
  • the optical qualities of the closure glass 6 are preserved, and the heating means 11 can be implemented independently of the simultaneous activation of the light source 3.
  • the defogging of the closure glass 6 can take place quickly and effectively, even when the light source 3 is not producing sufficient heat for this purpose.
  • control means 12 comprise means of delaying to selectively activate the heating means 11 according to predetermined durations and / or adapted and variable powers before and / or during and / or after the activation of the light source 3.
  • the defogging of the closure glass 6 is made reliable by avoiding conditioning exclusively its obtaining the use of sensors deemed expensive and uncertain reliability, and the exploitation of the heat produced by the light source 3.
  • the control means 12 comprise first delay means 13 to maintain a demisting of the closing glass 6 for a first predetermined duration after the deactivation of the light source 3.
  • the control means 12 also include second delay means 14 for quickly demisting the closing glass 6 as a result of activation of the light source 3.
  • the heating means 11 are activated for a second predetermined duration with high power adapted to cause a rapid heating of the first plate 10.
  • the second delay means 14 are for this purpose in connection with the regulating means 15, to cause activation of the high-power heating means 11 during the second duration, then for the if necessary, keep it switched on at moderate power until the light source 3 is switched off and / or after the first time has been used up.
  • the activation and deactivation of the heating means may nevertheless be placed under the control of other measuring means, such as humidity and / or temperature sensors for example.
  • the first plate 10 is constituted at least in part by the mask 8, while on the fig.2 the first plate 10 is a specifically dedicated plate which is disposed under the mask 8.
  • the material constituting the first plate 10 is for example a metal, such as aluminum, or a plastic material capable of being loaded with metal particles. Such The materials promote a rapid heating of the first plate 10 and the radiation diffusion of its heat towards the closure glass 6.
  • the mask 8 is constitutive of the first plate 10
  • the heating means 11 are constituted by the hot face 23 of a thermoelectric unit 16 PELTIER effect. Warming of the first plate 10 can intervene quickly and efficiently for limited energy consumption. In addition, the profitability of this energy consumption can be optimized by exploiting the cold face 17 of the thermoelectric unit 16 to form a cold wall 18. This cold wall 18 makes it possible to induce condensation of the moisture present in the room.
  • the condensates 19 are discharged to the water discharge means 20, which constitute the ventilation means 9 dedicated to the watertightness and the air permeability of the housing 1 .
  • a second thermally conductive plate 21 is in contact, in particular by contact, with the cold face 17 of the thermoelectric unit 16.
  • This second plate 21 is for example a metal plate, or a metal casing containing a coolant, such as alcohol or similar fluid, for example a heat pipe.
  • the second plate 21 is oriented in its general plane substantially parallel with the optical axis A, to avoid increasing the thickness of the compartment 7, preferably oriented five degrees downwardly relative to the optical axis A.
  • the thermoelectric unit 16 and the second plate 21 are housed inside an enclosure 22 whose walls are thermally insulating.
  • the hot face 23 of the thermoelectric unit 16 is in contact with the first plate 10 through an opening in the chamber 22 and closed by the first plate 10.
  • the condensates 19 are discharged by gravity to the discharge means 20, being conveyed by channels 24 formed of openings which are formed through the thickness of the second plate 21, in its cold-wall zone 18, being arranged above the discharge means 20.
  • FIG. figure 2 represents a mask 8 distinct from the first heating plate 10
  • a first heating plate constituted at least in part by a mask, as shown in FIG. figure 1
  • thermoelectric unit 16 associated with this heating mask 8, 10 in the same way that the thermoelectric unit is associated with the first heating plate 10 on the figure 2 .

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Description

  • L'invention est du domaine des dispositifs d'éclairage et/ou de signalisation pour véhicule automobile, projecteur d'un faisceau lumineux ou appareil analogue. Plus particulièrement, elle a pour objet un dispositif destiné à équiper un tel projecteur pour traiter l'humidité qu'il est susceptible de contenir, et un projecteur muni d'un tel dispositif.
  • Les projecteurs pour automobile sont principalement constitués d'un boîtier ménageant une chambre de lumière qui loge en son fond une source lumineuse, telle que diode électroluminescente ou lampe à décharge par exemple. Le boîtier et plus particulièrement la chambre, est fermé à l'avant par une glace de fermeture constituant une paroi transparente, qui autorise l'émergence à son travers de la lumière produite par la source lumineuse. Des organes optiques, tel qu'un réflecteur ou appareil analogue, sont placés à l'intérieur de la chambre pour la formation d'un faisceau lumineux à partir de la lumière produite par la source lumineuse. Le boîtier loge aussi des accessoires et/ou des moyens complémentaires nécessaires au fonctionnement du projecteur, tels que des organes électroniques de commande du fonctionnement de la source lumineuse et/ou des moyens pour sa mobilité, composants électroniques, câblage ou appareillage analogue par exemple. De tels accessoires et moyens complémentaires sont réputés inesthétiques, et sont en conséquence logés à l'intérieur d'un compartiment intérieur ménagé à la base du boîtier. Également, l'accès visuel direct à la paroi du boîtier nuit souvent à l'aspect d'ensemble du projecteur car il est souvent conçu dans un matériau peu esthétique. Pour empêcher un accès visuel extérieur à ces moyens complémentaires et/ou à la paroi interne du boîtier à travers la glace de fermeture, un masque interne est placé à la base de la glace de fermeture en coiffant le compartiment.
  • Le boîtier est organisé de manière à être étanche à l'encontre d'une infiltration d'eau, tel qu'eau de ruissellement, tout en étant perméable à l'air pour autoriser une ventilation de son volume intérieur. Cette ventilation est rendue nécessaire en raison de la chaleur produite par la source lumineuse, ce qui nécessite d'équilibrer la pression entre l'intérieur du boîtier et l'extérieur. De telles étanchéité et perméabilité du boîtier sont par exemple obtenues au moyen d'un dispositif du type à labyrinthe, à chicane ou moyens de type analogue.
  • Se pose le problème du traitement optimisé de l'humidité présente à l'intérieur du boîtier, d'autant plus que les ventilations empêchent une étanchéité totale du boîtier. L'air entrant par la ventilation du boîtier pouvant être plus ou moins chargé d'humidité, ce qui est susceptible d'altérer les organes que contient le boîtier et d'occasionner une condensation sur la glace de fermeture. Cette condensation se produit en raison de la température de la glace de fermeture, qui se trouve être plus froide que l'air contenu à l'intérieur du boîtier en raison de la chaleur produite par la source lumineuse en fonctionnement. De la buée se forme à la surface de la paroi interne de la glace de fermeture, ce qui est préjudiciable à la formation du faisceau lumineux et ce qui est inesthétique, voire induit un sentiment d'insatisfaction pour l'usager.
  • La condensation de l'humidité sur la glace de fermeture n'est pas souhaitable non seulement lorsque le projecteur est en fonctionnement, mais aussi lorsque le véhicule est à l'arrêt et que la source lumineuse est éteinte. Pour éviter la formation de buée sur la glace de fermeture, il a été proposé de chauffer la glace de fermeture. Un tel chauffage est par exemple réalisé en intégrant dans la glace de fermeture des organes chauffants, tels que résistances, électrodes, film chauffant ou organes chauffants analogues. De telles dispositions présentent les inconvénients d'altérer les qualités optiques de la glace de fermeture pour la projection du faisceau lumineux, d'induire un accroissement inopportun du coût de la glace de fermeture et de générer une consommation électrique importante. Une telle consommation électrique est à éviter, et restreint en outre les possibilités offertes pour la mise en oeuvre des organes chauffants, notamment lorsque le véhicule est à l'arrêt.
  • Pour éviter une telle consommation d'énergie, il a été proposé d'exploiter la chaleur produite par la source lumineuse pour chauffer la glace de fermeture, tel que décrit par DE10255443 (HELLA KG HUECK & CO ; DAIMLER-CHRYLER AG). Un flux d'air chaud généré par la chaleur présente dans la chambre est dirigé vers la face interne de la glace de fermeture de manière à la balayer. De telles dispositions restent insatisfaisantes dans la mesure où leur mise en oeuvre est soumise à la récupération de la chaleur produite par la source lumineuse, et en conséquence est susceptible de ne pas pouvoir répondre aux besoins lorsque cette chaleur produite est insuffisante, voire inexistante. Une telle solution est plutôt applicable à un type restreint de source lumineuse susceptible de produire une chaleur suffisante, telle qu'une lampe à décharge. En outre, la formation de passages du flux d'air chaud à travers le masque porte atteinte à sa fonction première d'avoir à cacher les moyens complémentaires du projecteur et en conséquence à l'esthétique du projecteur.
  • La réduction de l'humidité présente dans l'air contenu à l'intérieur du boîtier peu être obtenue en provoquant sa condensation et en évacuant les condensats, résultant de cette condensation, tel que décrit par DE 10213680 (HELLA KG) ou bien par DE10319363 (VOLKSWAGEN AG). Une unité thermoélectrique à effet PELTIER est placée dans le compartiment et sa face productrice de froid est en relation avec un organe de condensation de l'humidité et d'évacuation des condensats hors du compartiment. L'unité thermoélectrique est activée en fonction des conditions atmosphériques, pluie ou température extérieure notamment. L'utilisation d'une unité thermoélectrique est satisfaisante au regard de la faible consommation d'énergie nécessaire pour sa mise en oeuvre. Cependant, de telles dispositions consistant à provoquer une condensation dans une zone dédiée du compartiment sont insuffisantes pour garantir une préservation de la glace de fermeture de toute buée. Ces dispositions ne permettent pas d'obtenir un désembuage rapide et efficace de la glace de fermeture, et les modalités de mise en oeuvre de l'unité thermoélectrique ne répondent pas aux attentes des usagers, notamment au regard de leur sentiment de satisfaction. Les modalités d'organisation de l'organe de condensation de l'humidité et d'évacuation des condensats hors du compartiment induisent un accroissement inopportun de l'encombrement du compartiment, ce qui est à éviter.
  • Les solutions existantes pour le désembuage de la glace de fermeture et/ou pour réduire le taux d'humidité à l'intérieur du projecteur ne sont pas satisfaisantes au regard de la globalité des exigences relatives essentiellement à un coût d'obtention et/ou de fonctionnement limités du dispositif mis en oeuvre, à son encombrement restreint, et à un désembuage de la glace de fermeture qui soit obtenu rapidement et selon des modalités potentielles de fonctionnement optimisées.
  • Le but de la présente invention est de proposer un dispositif de traitement de l'humidité présente à l'intérieur d'un projecteur d'un véhicule automobile, qui permette de répondre de manière satisfaisante à la globalité des problèmes posés et des résultats à atteindre. Il est plus particulièrement visé par la présente invention de proposer un tel dispositif qui permette de désembuer rapidement et efficacement la glace de fermeture, y compris en l'absence de fonctionnement de la source lumineuse et/ou d'arrêt du véhicule en station de garage. Il est aussi visé par la présente invention de proposer un tel dispositif qui n'induise pas un accroissement conséquent de l'encombrement du boîtier, qui soit à faible consommation d'énergie, et qui permette en outre une évacuation de l'humidité résiduelle hors du boîtier indépendamment de l'opération visant spécifiquement à désembuer rapidement la glace de fermeture. Il est aussi préférentiellement recherché de permettre un désembuage de la paroi transparente sans avoir à affecter l'aspect et l'esthétique de son environnement à l'intérieur du boîtier, en évitant d'altérer le masque.
  • Le dispositif de la présente invention est un dispositif de traitement de l'humidité à l'intérieur d'un projecteur de véhicule automobile. Le projecteur comprend un boîtier ménageant une chambre logeant une source lumineuse et un compartiment. Une glace de fermeture ferme ledit boîtier. Un masque est disposé à proximité de la glace de fermeture et coiffe le compartiment. C'est-à-dire que soit le masque est en contact avec la glace de fermeture, soit présente un faible jeu avec elle, pour empêcher un accès visuel aux éléments situés en dessous du masque. Le dispositif comprend des moyens de chauffage qui sont aptes à réchauffer la glace de fermeture et dont la mise en oeuvre est placée sous la dépendance de moyens de commande.
  • Selon la présente invention, le compartiment loge les moyens de chauffage, qui sont en relation avec une première plaque thermiquement conductrice placée à proximité de la glace de fermeture, de manière à ce que la face interne de la glace de fermeture soit balayée par un courrant de chaleur en provenance de la première plaque réchauffée par les moyens de chauffage électrique. Préférentiellement, les moyens de chauffage électriques sont aptes à être activés indépendamment de ladite source lumineuse, ou des sources lumineuses lorsqu'il y en a plusieurs. Ainsi, ces moyens de chauffage électriques peuvent être activés, même lorsque les sources lumineuses sont éteintes. Ceci permet par exemple au dispositif de dégivrer la glace du projecteur, avant même que les projecteurs soient allumés, ou bien par exemple, de traiter l'humidité des projecteurs, que ceux-ci soient allumés ou éteints. Préférentiellement, le courrant de chaleur est essentiellement généré par convection.
  • La nature électrique des moyens de chauffage permet leur mise en oeuvre suivant de quelconques modalités de fonctionnement, indépendamment de l'activation ou non de la source lumineuse. Leur disposition à l'intérieur du compartiment permet de préserver la glace de fermeture en évitant d'altérer ses qualités optiques et de complexifier sa structure. La chaleur fournie par les moyens de chauffage électriques est diffusée par rayonnement et convection de manière optimisée, grâce à l'exploitation d'une surface potentiellement étendue offerte par la première plaque.
  • Préférentiellement, le compartiment est agencé à la base du boîtier en contrebas de ladite glace de fermeture, ledit masque étant disposé à la base de la glace de fermeture, et ladite première plaque thermiquement conductrice étant placée à la base de la glace de fermeture, de sorte que la face interne de la glace de fermeture est balayée par un courrant de chaleur de convection ascendant.
  • Selon diverses variantes de réalisation, la première plaque est constituée indifféremment du masque ou d'une plaque spécifiquement dédiée disposée sous le masque. Le cas échéant, le masque est susceptible d'être perméable à l'air pour favoriser l'établissement d'une cellule de convection et la traversée du masque par l'air chaud en provenance de la première plaque située sous le masque.
  • La première plaque est plus particulièrement disposée dans son plan général suivant une orientation parallèle à l'axe optique ou préférentiellement effectuant un angle compris entre 4 et 8 degrés avec l'axe optique du projecteur et penchant vers le bas en direction de la glace de fermeture.
  • L'extension de la glace de fermeture étant communément courbe, l'orientation de la plaque permet non seulement d'éviter un accroissement inopportun de l'encombrement du boîtier, mais aussi de favoriser la diffusion de la chaleur sur la totalité de la surface interne de la glace de fermeture qui s'étend en surplomb de la première plaque.
  • Les moyens de commande sont susceptibles de comprendre divers moyens de détection, tels que l'humidité et/ou la température présentent à l'intérieur et/ou à l'extérieur du boîtier, voire divers paramètres relatifs aux conditions climatiques. Il est cependant proposé de munir les moyens de commande de moyens de temporisation pour mettre en oeuvre les moyens de chauffage de manière fiable pendant un durée postérieure à l'activation et/ou à la désactivation de la source lumineuse.
  • Plus particulièrement, les moyens de commande comprennent des premiers moyens de temporisation qui sont aptes à maintenir voire provoquer l'activation des moyens de chauffage pendant une première durée prédéterminée postérieure à la désactivation de la source lumineuse. Ces dispositions visent à maintenir l'opération de désembuage de la glace de fermeture après la désactivation de la source lumineuse, pour éviter que la glace de fermeture ne soit embuée lorsque le véhicule est à l'arrêt après utilisation et finalement pour éviter qu'un sentiment d'insatisfaction ne soit induit chez l'usager.
  • Plus particulièrement encore, les moyens de commande comprennent des deuxièmes moyens de temporisation qui sont aptes à provoquer voire maintenir l'activation des moyens de chauffage en conséquence d'une activation de la source lumineuse.
  • Les deuxièmes moyens de temporisation sont notamment associés à des moyens de régulation, qui sont aptes à activer les moyens de chauffage à forte puissance pendant une deuxième durée prédéterminée, puis si besoin à maintenir l'activation des moyens de chauffage à température modérée. Ces dispositions sont telles que le désembuage obtenu de la glace de fermeture est rapide dès l'activation de la source lumineuse.
  • Les moyens de chauffage électriques sont susceptibles d'être de structures diverses, tel qu'électrodes, film chauffant, résistances ou organes analogues aptes à être rapportés sur ou intégrés à la première plaque. Cependant, et selon un autre aspect de la présente invention, les moyens de chauffage sont associés à des moyens de formation d'une condensation sur une paroi froide constitutive du dispositif, pour optimiser le traitement de l'humidité présente à l'intérieur du boîtier en provoquant sa condensation sur la paroi froide.
  • A cet effet, les moyens de chauffage sont selon l'invention constitués d'au moins une unité thermoélectrique à effet PELTIER dont la face chaude est exploitée pour constituer les moyens de chauffage, et est en relation, par conduction notamment, avec la première plaque.
  • La face froide de l'unité thermoélectrique est exploitée pour le refroidissement de la paroi froide, et est en relation, par conduction notamment, avec une deuxième plaque thermiquement conductrice. Cette deuxième plaque forme au moins partiellement une paroi froide qui est apte à provoquer une condensation à sa surface pour réduire le taux d'humidité présente à l'intérieur du projecteur.
  • La deuxième plaque est formée indifféremment d'une masse métallique ou d'une enveloppe logeant un fluide caloporteur. La première plaque est quant à elle formée indifféremment à partir d'un matériau métallique ou d'un matériau plastique chargé de particules métalliques ou analogues aptes à le rendre thermiquement conducteur.
  • La première plaque et la deuxième plaque sont préférentiellement orientées pour éviter d'accroître l'encombrement du dispositif. Préférentiellement, elles sont orientées environ parallèlement. Par exemple, lorsque la deuxième plaque est horizontale, la première plaque effectue un angle d'environ cinq degrés avec la deuxième plaque. Pour permettre néanmoins d'éloigner la paroi froide de la première plaque, afin d'optimiser et de fiabiliser son efficacité, l'unité thermoélectrique est logée dans une enceinte dont les parois sont thermiquement isolantes. Cette enceinte permet d'optimiser l'exploitation des températures respectivement fournies par l'une et l'autre des faces de l'unité thermoélectrique, en enveloppant la deuxième plaque dans sa majeure partie et en dégageant l'extrémité de la deuxième plaque qui est éloignée de la première plaque et qui forme la paroi froide. Selon ces dispositions, l'évacuation des condensats peut en outre être aisément obtenue, en formant des canaux ménagés à travers la deuxième plaque suivant son épaisseur, dans sa zone correspondante à la paroi froide. La traversée de la deuxième plaque par les canaux leur confère une aptitude à autoriser un écoulement par gravité des condensats à travers la paroi froide pour leur acheminement vers des moyens d'évacuation d'eau dont est muni l'enceinte. Ces moyens d'évacuation d'eau sont avantageusement constitutifs de moyens de ventilation équipant le projecteur, tel que du type à labyrinthe ou à chicane, ou tout autre appareillage analogue autorisant un passage de l'air à l'intérieur du boîtier et interdisant néanmoins l'infiltration d'eau, eau de ruissellement notamment.
  • Plus particulièrement, l'unité thermoélectrique est logée à l'intérieur d'une enceinte dont les parois sont thermiquement isolantes. La face chaude de l'unité thermoélectrique est placée au débouché d'une ouverture de l'enceinte, qui est fermée par la première plaque pour mettre en contact la face chaude de l'unité thermoélectrique avec la première plaque en vue de son réchauffement par conduction.
  • Une première zone de la deuxième plaque est de préférence logée entre des parois de l'enceinte, tandis que la paroi froide émerge hors de l'enceinte. La première plaque et la deuxième plaque étant sensiblement orientées parallèlement, l'écart entre la paroi froide et la première plaque est susceptible d'être conséquent sans pour autant induire un accroissement de l'encombrement du boîtier, et plus particulièrement de l'épaisseur du compartiment logeant l'enceinte.
  • Plus particulièrement encore, la deuxième plaque est disposée dans son plan général suivant une orientation correspondante à l'axe optique du projecteur, de sorte que la première plaque et la deuxième plaque soient avantageusement orientées parallèlement l'une à l'autre. On notera que par analogie la première plaque est néanmoins susceptible d'être légèrement inclinée par rapport à l'axe optique, par exemple de cinq degrés vers le bas, pour éviter les réflexions parasites, générant souvent des éblouissements.
  • Plus particulièrement encore, la deuxième plaque est aussi avantageusement exploitée pour acheminer les condensats par gravité à son travers vers des moyens d'évacuation d'eau équipant le boîtier. Ces moyens d'évacuation d'eau sont ceux couramment utilisés pour conférer au boîtier un caractère étanche à l'encontre d'une infiltration d'eau, tel qu'eau de ruissellement, tout en étant perméable à l'air pour autoriser une ventilation de son volume intérieur. La deuxième plaque intègre avantageusement des canaux d'acheminement des condensats à son travers vers des moyens d'évacuation d'eau équipant le boîtier.
  • Les canaux d'acheminement sont notamment formés d'ajours qui traversent la deuxième plaque suivant son épaisseur dans sa zone formant la paroi froide, qui est disposée en surplomb des moyens d'évacuation équipant le boîtier. Les canaux d'acheminement sont aptes à procurer une évacuation des condensats par gravité à travers la plaque, jusqu'aux moyens d'évacuation.
  • Préférentiellement, les moyens d'évacuation sont surplombés par la paroi froide. De telles dispositions permettent de limiter l'encombrement du dispositif, et plus particulièrement l'encombrement du compartiment dans le sens de son épaisseur.
  • La présente invention a aussi pour objet un projecteur de véhicule automobile intégrant un dispositif de traitement de l'humidité contenue dans ce projecteur tel qu'il vient d'être décrit.
  • La présente invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va en être faite d'exemples de réalisation, en relation avec les figures de la planche annexée, dans laquelle :
    • la fig.1 est une illustration schématique d'un projecteur pour véhicule automobile intégrant le dispositif de la présente invention ;
    • la fig.2 est une illustration schématique d'un projecteur pour véhicule automobile intégrant le dispositif de la présente invention selon une forme de réalisation;
  • Sur les figures, un projecteur pour véhicule automobile comprend un boîtier 1 qui ménage une chambre de lumière 2 et qui loge en son fond une source lumineuse 3. Cette source lumineuse 3 est en relation avec des moyens électroniques 4 pour sa mise en oeuvre, et est susceptible d'être d'un type quelconque, telle que du type à diode électroluminescente ou du type lampe à décharge par exemple. Des moyens optiques 5, tels que des réflecteurs ou analogues, sont agencés pour former un faisceau lumineux à partir de la lumière produite par la source lumineuse 3. Le boîtier 1 est muni à sa face avant d'une glace de fermeture 6 pour l'émergence de la lumière. Cette glace de fermeture 6 est un organe optique réputé fragile, et participe de la projection du faisceau lumineux suivant un axe optique A déterminé. Un compartiment 7 est ménagé à la base du boîtier 1 pour loger éventuellement divers accessoires ou moyens complémentaires utilisés pour le fonctionnement du projecteur 1. Pour éviter un accroissement conséquent de l'encombrement du projecteur, le compartiment 7 est d'une épaisseur réduite en mettant au mieux à profit ses autres dimensions. Les accessoires et moyens complémentaires étant réputés inesthétiques, un masque 8 est placé au débouché du compartiment 7 qu'il coiffe. Ce masque 8 permet d'empêcher un accès visuel aux accessoires et moyens complémentaires depuis l'extérieur du projecteur à travers la glace de fermeture 6.
  • L'activation de la source lumineuse 3 induit un réchauffement de l'air contenu à l'intérieur du boîtier 1. Le projecteur comporte des passages d'air qui permettent d'induire une ventilation du boîtier 1. Une telle ventilation est en outre exploitée dans la présente invention pour réduire le taux d'humidité à l'intérieur du projecteur, qui est susceptible d'être importante selon les conditions climatiques. Le boîtier 1 est aussi organisé de manière à être étanche à l'encontre d'une infiltration d'eau, telle qu'eau de ruissellement. Pour conférer au boîtier 1 son étanchéité tout en permettant sa ventilation, le projecteur est équipé de moyens de ventilation 9 adaptés, tels que dispositif à labyrinthe, à chicane ou appareillage analogue.
  • A cet effet, le boîtier 1 comporte une première plaque 10 thermiquement conductrice qui est en relation avec des moyens de chauffage 11 électrique et qui est disposée à la base de la glace de fermeture 6. Cette première plaque 10 s'étend dans son plan général suivant une orientation sensiblement correspondante à l'axe optique A du projecteur, et est placée en contact avec les moyens de chauffage 11 pour son réchauffement par conduction. Une activation des moyens de chauffage 11 permet de chauffer par conduction la première plaque 10, et de diffuser par rayonnement et convection la chaleur de cette dernière vers la glace de fermeture 6. Cette diffusion de chaleur est réalisée sous forme d'un balayage de la face interne de la glace de fermeture 6 pour son désembuage. L'exploitation de l'électricité comme source d'énergie permet d'activer sélectivement les moyens de chauffage 11 pour produire une chaleur adaptée à une montée rapide en température de la première plaque 10. La surface conséquente d'extension de la première plaque 10 et sa disposition à l'aplomb de la surface concave de la face interne de la glace de fermeture 6, permet un réchauffement rapide de cette dernière par rayonnement et convection. Les qualités optiques de la glace de fermeture 6 sont préservées, et les moyens de chauffage 11 sont susceptibles d'être mis en oeuvre indépendamment de l'activation simultanée de la source lumineuse 3. Le désembuage de la glace de fermeture 6 peut intervenir rapidement et efficacement, y compris lorsque la source lumineuse 3 n'est pas productrice d'une chaleur suffisante à cet effet.
  • La mise en oeuvre des moyens de chauffage 11 est placée sous la dépendance de moyens de commande 12 qui comprennent des moyens de temporisation pour activer sélectivement les moyens de chauffage 11 selon des durées prédéterminées et/ou des puissances adaptées et variables avant et/ou pendant et/ou après l'activation de la source lumineuse 3. Le désembuage de la glace de fermeture 6 est fiabilisé en évitant de conditionner exclusivement son obtention à l'utilisation de capteurs réputés coûteux et d'une fiabilité incertaine, et à l'exploitation de la chaleur produite par la source lumineuse 3. Plus particulièrement, les moyens de commande 12 comprennent des premiers moyens de temporisation 13 pour maintenir un désembuage de la glace de fermeture 6 pendant une première durée prédéterminée après la désactivation de la source lumineuse 3. Le véhicule étant placé en station de garage après son utilisation et la source lumineuse 3 étant en conséquence désactivée, le désembuage de la glace de fermeture 6 est maintenu pendant un instant pour dissiper toute buée susceptible de se produire sur la glace de fermeture. Les moyens de commande 12 comprennent aussi des deuxièmes moyens de temporisation 14 permettant de désembuer rapidement la glace de fermeture 6 en conséquence d'une activation de la source lumineuse 3. Les moyens de chauffage 11 sont activés pendant une deuxième durée prédéterminée à forte puissance adaptée pour provoquer un échauffement rapide de la première plaque 10. Les deuxièmes moyens de temporisation 14 sont à cet effet en relation avec des moyens de régulation 15, pour provoquer une activation des moyens de chauffage 11 à forte puissance pendant la deuxième durée, puis pour les maintenir si besoin activés à puissance modérée jusqu'à désactivation de la source lumineuse 3 et/ou après épuisement de la première durée. L'activation et la désactivation des moyens de chauffage sont néanmoins susceptibles d'être en outre placées sous la dépendance d'autres moyens de mesure, tels que des capteurs d'humidité et/ou de température par exemple.
  • Sur la fig.1 la première plaque 10 est constituée au moins en partie par le masque 8, tandis que sur la fig.2 la première plaque 10 est une plaque spécifiquement dédiée qui est disposée sous le masque 8. Le matériau constitutif de la première plaque 10 est par exemple un métal, tel qu'aluminium, ou encore un matériau plastique susceptible d'être chargé de particules métalliques. De tels matériaux favorisent un réchauffement rapide de la première plaque 10 et la diffusion par rayonnement de sa chaleur vers la glace de fermeture 6. Dans le cas où le masque 8 est constitutif de la première plaque 10, les matériaux constitutifs de la première plaque et donc du masque ont en plus la propriété de ne pas affecter le caractère esthétique du masque, par exemple un matériau plastique susceptible d'être chargé de particules métalliques ayant un aspect métallisé ou coloré.
  • Sur la fig.2, les moyens de chauffage 11 sont constitués par la face chaude 23 d'une unité thermoélectrique 16 à effet PELTIER. Le réchauffement de la première plaque 10 peut intervenir rapidement et efficacement pour une consommation d'énergie limitée. En outre, la rentabilité de cette consommation d'énergie peut être optimisée en exploitant la face froide 17 de l'unité thermoélectrique 16 pour former une paroi froide 18. Cette paroi froide 18 permet d'induire une condensation de l'humidité présente à l'intérieur du boîtier 1. Les condensats 19 sont évacués vers des moyens d'évacuation d'eau 20, qui sont constitutifs des moyens de ventilation 9 dédiés à l'étanchéité à l'eau et à la perméabilité à l'air du boîtier 1.
  • Plus particulièrement, une deuxième plaque 21 thermiquement conductrice est en relation, par contact notamment, avec la face froide 17 de l'unité thermoélectrique 16. Cette deuxième plaque 21 est par exemple une plaque métallique, ou encore une enveloppe métallique contenant un fluide caloporteur, tel qu'alcool ou fluide analogue, par exemple un caloduc. La deuxième plaque 21 est orientée dans son plan général sensiblement parallèle avec l'axe optique A, pour éviter d'accroître l'épaisseur du compartiment 7, préférentiellement orientée de cinq degrés vers le bas par rapport à l'axe optique A. Pour éloigner la paroi froide 18 de la première plaque 10, l'unité thermoélectrique 16 et la deuxième plaque 21 sont logées à l'intérieur d'une enceinte 22 dont les parois sont thermiquement isolantes. La face chaude 23 de l'unité thermoélectrique 16 est en contact avec la première plaque 10 à travers une ouverture ménagée dans l'enceinte 22 et fermée par la première plaque 10. L'une des extrémités de la deuxième plaque 21 est en contact avec la face froide 17 de l'unité thermoélectrique 16, tandis que son autre extrémité émerge hors de l'enceinte 22 pour former la paroi froide 18. Les condensats 19 sont évacués par gravité vers les moyens d'évacuation 20, en étant acheminés par des canaux 24 formés d'ajours qui sont ménagés à travers l'épaisseur de la deuxième plaque 21, dans sa zone formant paroi froide 18, en étant disposés en surplomb des moyens d'évacuation 20.
  • Bien que la figure 2 représente un masque 8 distinct de la première plaque de chauffage 10, il est possible selon une variante de réalisation d'avoir une première plaque chauffante constituée au moins en partie par un masque, tel que cela est représenté en figure 1, tout en conservant l'unité thermoélectrique 16 associée à ce masque chauffant 8, 10, de la même manière que l'unité thermoélectrique est associée à la première plaque chauffante 10 sur la figure 2.

Claims (14)

  1. Dispositif de traitement de l'humidité à l'intérieur d'un projecteur de véhicule automobile, le projecteur comprenant un boîtier (1) ménageant une chambre (2) logeant au moins une source lumineuse (3) et un compartiment (7), une glace de fermeture (6) fermant ledit boîtier, un masque (8) étant disposé à proximité de la glace de fermeture (6) et coiffant le compartiment (7), le dispositif comprenant des moyens de chauffage électrique (11) qui sont aptes à réchauffer la glace de fermeture (6) et dont la mise en oeuvre est placée sous la dépendance de moyens de commande (12), caractérisé en ce que le compartiment (7) loge les moyens de chauffage (11), qui sont en relation avec une première plaque (10) thermiquement conductrice placée à proximité de la glace de fermeture (6), de manière à ce que la face interne de la glace de fermeture (6) est balayée par un courrant de chaleur en provenance de la première plaque (10) réchauffée par les moyens de chauffage électrique (11), en ce que lesdits moyens de chauffage électriques (11) sont aptes à être activés indépendamment de ladite source lumineuse, et en ce que les moyens de chauffage (11) sont constitués d'au moins une unité thermoélectrique (16) à effet PELTIER dont la face chaude (23) est exploitée et est en relation avec la première plaque (10).
  2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit compartiment (7) est agencé à la base du boîtier (1) en contrebas de ladite glace de fermeture (6), ledit masque (8) étant disposé à la base de la glace de fermeture (6), et ladite première plaque (10) thermiquement conductrice étant placée à la base de la glace de fermeture (6), de sorte que la face interne de la glace de fermeture (6) est balayée par un courrant de chaleur de convection ascendant.
  3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que la première plaque (10) est constituée du masque (8) ou d'une plaque spécifiquement dédiée disposée sous le masque (8).
  4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens de commande comprennent des premiers moyens de temporisation (13) aptes à maintenir voire provoquer l'activation des moyens de chauffage (11) pendant une première durée prédéterminée postérieure à la désactivation de la source lumineuse (3).
  5. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens de commande (11) comprennent des deuxièmes moyens de temporisation (14) aptes à provoquer voire maintenir l'activation des moyens de chauffage (11) en conséquence d'une activation de la source lumineuse (3).
  6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que les deuxièmes moyens de temporisation (14) sont associés à des moyens de régulation (15) aptes à activer les moyens de chauffage (11) à forte puissance pendant une deuxième durée prédéterminée.
  7. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la face froide (17) de l'unité thermoélectrique (16) est exploitée et est en relation avec une deuxième plaque (21) thermiquement conductrice, qui forme au moins partiellement une paroi froide (18) apte à provoquer une condensation à sa surface.
  8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en ce que la deuxième plaque (21) est formée indifféremment d'une masse métallique ou d'une enveloppe logeant un fluide caloporteur.
  9. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 7 à 8, caractérisé en ce que la deuxième plaque (21) intègre des canaux (24) d'acheminement des condensats (19) à son travers vers des moyens d'évacuation d'eau (20) équipant le boîtier (1).
  10. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé en ce que les canaux (24) sont formés d'ajours qui traversent la deuxième plaque (21) suivant son épaisseur dans sa zone formant la paroi froide (18).
  11. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 7 à 10, caractérisé en ce que la zone formant la paroi froide (18) est disposée en surplomb de moyens d'évacuation (20) équipant le boîtier (1).
  12. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'unité thermoélectrique (16) est logée à l'intérieur d'une enceinte (22) dont les parois sont thermiquement isolantes, sa face chaude (23) étant placée au débouché d'une ouverture de l'enceinte (22) qui est fermée par la première plaque (10).
  13. Dispositif selon la revendication 12 prise en combinaison avec la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce qu'une première zone de la deuxième plaque (21) est logée entre des parois de l'enceinte (22) tandis que la paroi froide (18) émerge hors de l'enceinte (22).
  14. Projecteur de véhicule automobile intégrant un dispositif de traitement de l'humidité qu'il contient selon l'une quelconque des revendications précédentes.
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